Kuumaveeboilerite konstruktsioonilised omadused varieeruvad olenevalt nende tüübist (nagu atmosfäärirõhk, rõhk, vaakum, nelikanttoru tüüp jne) ja kütusest (kivisüsi, gaas, kütus, biomass, elekter), kuid üldiselt on neil järgmised põhilised konstruktsioonilised omadused ja konstruktsioonipõhimõtted:
Üldine struktuurne vorm
Kuumaveeboiler koosneb peamiselt katla tünnist (või kestast), küttepinnast (vesi-jahutusega sein, suitsutoru/veetoru), põletusseadmetest, ahju seinast, raamist ja abisüsteemist. Struktuurivormi järgi jaguneb see peamiselt järgmisteks osadeks:
Vee- ja tuletoru hübriidtüüp: kasutatakse tavaliselt väikestes ja keskmise suurusega{0}}söe-/biomassi kateldes (nt CDZL-seeria). Ahju ümber on-veejahutusega sein (veetoru) ja katla tünnis on suitsutoru.
Veetoru tüüp: seda konstruktsiooni kasutavad enamasti suured boilerid, vesi voolab toru sees ja suitsugaasid pestakse torust väljas, näiteks ruudukujulise toruga boileris.
Korpuse tüüp: see on tavaline väikestes õli-/gaasikateldes ning ahju toru ja suitsutoru asetatakse suurde kesta.
Südamiku küttepinna ehituslikud omadused
Vesijahutusega sein-(kiirgav küttepind):
See on paigutatud ahjukambri ümber, et leegi kiirgussoojust otse neelata.
Funktsioon: Kaitske ahju seina kõrge temperatuuriga põletamise eest, soojendades samal ajal vett ja genereerides looduslikku tsirkulatsiooni.
Omadused. Kaasaegsetes boilerites kasutatakse sageli membraanvesi{0}}jahutusega seinu, mis keevitavad torud tükiks, millel on hea tihendus, vähendades õhulekkeid ja parandades soojuslikku efektiivsust.
Konvektsioonitoru kimp/keermestatud toru (konvektsioonküttepind):
Keermestatud toru: kasutatakse laialdaselt söe / biomassi kuumaveekateldes. Suitsutoru sisesein on töödeldud spiraalsete soontega, mis võivad suurendada suitsugaaside häireid, hävitada piirkihti, tugevdada oluliselt soojusülekannet, vältida tuha kogunemist ja parandada soojuslikku efektiivsust (kuni 82% või rohkem).
Konvektsioonitoru kimp: paigutatud üles ja alla poti tünnis, suitsugaasid pühivad horisontaalselt torukimbu soojusvahetuseks.
Eri tüüpi kuumaveeboilerite eristruktuur
Nurga toruboiler
Konstruktsiooniomadused: Traditsioonilist pada ei ole ning ahju neljas nurgas paiknevaid jämedaid laskumis- ja tõusutorusid kasutatakse karkassina, mis toetab kogu katla raskust.
Eelised: Veeringluse kõrge usaldusväärsus, tugev soojussalvestusvõime, hea koormusega kohanemisvõime, kompaktne struktuur, lihtne käivitada ja kiiresti peatada. See on küps ahjutüüp, mida kasutatakse laialdaselt pärast Taani tehnoloogia kasutuselevõttu Hiinas.
Kuuma vee vaakumboiler
Konstruktsiooni omadused: Katla sisemus on jagatud kaheks osaks: ülemine ja alumine.
Alumine pool: sarnaselt tavalisele aurukatlale koosneb see ahjutorust ja suitsutorust ning sisemine vaakumi olek (negatiivne rõhk) säilib.
Ülemine pool (vaakumkamber): sisseehitatud-torukujuline auru-veesoojusvaheti.
Tööpõhimõte: Alumises pooles olev vesi keeb vaakumis madalal temperatuuril, et tekitada auru, ja aur tõuseb soojusvaheti ülemises pooles kondenseerumiseks, vabastades kütte/sooja tarbevee varjatud soojusküttekeha ning kondensaat langeb tagasi ja aurustub uuesti, moodustades suletud tsükli.
Eelised: sisemiselt ohutu (puudub plahvatusoht), ei vaja iga-aastast kontrolli, pikk kasutusiga.
Atmosfääri kuumaveeboiler
Konstruktsiooniomadused: Katla ülaosas on atmosfääriga ühendatud ava ja töörõhk on atmosfäärirõhk. Struktuur: suhteliselt lihtne, enamasti vee{1}}toru ja tule{2}}toru struktuuride kombinatsioon. Märkus. Kuna see on ühendatud atmosfääriga, tuleb erilist tähelepanu pöörata korrosiooni vältimisele ja seda ei saa kasutada kõrghoonete otseseks kütmiseks-(vajab soojusvahetusjaama).
Gaasiküttel/õliküttel kuumaveeboiler
Struktuursed omadused:
Täielikult eelsegatud põlemine: kaasaegsed suure{0}}tõhususega mudelid kasutavad metallkiudude või pinnapõlemistehnoloogiat, millesse on integreeritud põleti ja ahi.
Vasest/roostevabast terasest soojusvaheti: Mõned kaubanduslikud moodulkatlad kasutavad soojusvahetuselementidena vasktorusid või roostevabast terasest ribiga torusid, mis võimaldavad kiiret soojusülekannet, korrosioonikindlust ja kompaktset suurust.
Kondensatsioonistruktuur: Kondensatsioonikatelde sabaossa lisatakse kondenseeruv soojusvaheti, et taastada suitsugaasidest varjatud soojus, mille heitgaaside temperatuur on nii madal kui 40-50 kraadi ja soojuslik kasutegur on üle 100% (madalama kütteväärtuse alusel).




